Arcman 发表于 2019-7-5 02:05

准确的说,所谓的“能量子”在弧学中研究中只有一种:弧子。这是真正意义上的自然“粒子”。其一维态在倍率耦合条件下,又分:光子和磁子。其二维态在倍率耦合条件下,又分:光弧和磁弧。

为了避免混淆,这里适当的加以区别,称为:“弧光子”和“弧磁子”。如若两者不发生耦合关联作用,那么它们就是一个“东西”,统称:“弧子”。

弧粒子完全不同于传统或近代物理观念中的“粒子”,虽然也被称之为“粒子”,但其几何特性所反映的自然意义是“全同性”。弧光子、弧磁子、光弧和磁弧也是如此。它们相对于物质世界而言,它们的根本特性是静止的,有些类似于“场”的概念。

所谓的“光”和“磁”,仅仅是弧学研究中关于组构能量耦合体系的能量子之相对性而已。能量较高的一端称之为弧光子,较低的则称为弧磁子。这里的光、磁概念与传统物理学中的有很强的关联,但绝非一样。必须加之区别对待。

日常世界的运动性,起因于能量子之间的自发性趋同作用。换言之,一切运动都是其倍率耦合体系之系内的紊态——能量差异的自发性“消除”作用。这种普遍性的紊态有一个共同且唯一的天然载物,也是众所周知的物理事实——电子。


电子不“子”。

电子并非日常物理概念中的规范三维几何构造。它是以系统最小能量子为单元的,其几何形式特征是旋性的类弧。

http://arcii.org/data/attachment/forum/201907/04/113455msw3edsdwl92sswn.png
该图展示了一个看不到能量场的能量耦合结构,图中并未显示弧光子和弧磁子,它们构成类弧结构的“边界”条件。
黄色旋线即电子旋线。黄色圆平面电平面,它是由系内所有的电子旋线集合而成的。在倍率规范下的耦合场中,电子的自然意义是能量的双向趋同性反映,或能量的趋同化路径。它是两极间能量互给的规范模式。电弧旋线不是标准弧,故称其为类弧或电弧。


:time: :)

Jupiter123 发表于 2019-7-5 02:06

2、弧学对波的阐述
(1)对于类弧旋结构,沿着与时轴平行的方向进行系外观测,系统将呈现出的是旋动的“粒子”性状。而沿着空间方向进行系外观测,系统又将呈现出波动性状。由此可知,能量时空的内秉性状是一维弧性的,是系外测量导致的二相性。
(2)波粒问题
波粒问题指的是“波粒二像性”,其本质原因是由于能量连续性在其表征形式时间和空间上的投影所造成的。

做个简要解析:

前提:
1、能量是产生一切物质的自然本源。
2、能量连续性是维持物质存在及运动的基本条件。
3、能量连续性分能量等级连续和非等级连续。
4、能量连续性有两种基本表征——时间和空间。
5、时间和空间的基本表征形式有两种——直线和曲线。
6、时间和空间的相互交互形式是旋线。

推论:
1、当时间取直线,空间取曲线时,旋线为“波”态。
2、当空间取直线,时间取曲线时,旋线为“点”态。
3、当时间和空间都取直线时,旋线为“螺旋”态。
4、当时间和空间都取曲线时,旋线为“自旋”态。

反推:
1、旋线条件下看时间取直线,空间取曲线时,旋线是“点”态。
2、旋线条件下看空间取直线,时间取曲线时,旋线是“波”态。
3、旋线条件下看时间和空间都取直线时,旋线是“自旋点”态。
4、旋线条件下看时间和空间都取曲线时,旋线是“螺旋波”态。

结论:
因为:
1、“点”:是能量连续性处于等级连续条件下的旋线状态。
2、“波”:是能量连续性处于非等级连续条件下的旋线状态。
所以:
“波粒二像性”是旋线条件下看待能量连续性等级“同”或“非”的特定情形,并非是自然普遍律。

问题1:
对于单电子双缝干涉实验,最令人不可思议的,是当两条缝开启,电子枪单个射出电子,其间间隔足够长的时间,最后依然得到干涉图。按弧学认为物质显现“波”和“粒”是由于人看待的角度不同造成的。那么对于双缝干涉实验,是由于人为设定了哪项要素,而看到了波动性呢?


Arcman 发表于 2019-7-5 02:20

很高兴又遇Jupter先生!:handshake

见谅今年时间较紧,未能及时与你讨论下去。先结束了物理哲学基础的讨论,回头我们再继续……:)

eagles 发表于 2019-7-5 02:34

二位大神可先磋商探讨,正在补习关于弧学理论的疑问与思考-2之后再跟进请教些小白问题哈;P

eagles 发表于 2019-7-5 08:27

不知Arcman先生阐述是否完全,若还有论述请您继续:)

这里先简要反馈:
1、68#中,弧解“测不准原理”的因果逻辑非常明晰,对其过程的“弧像”理解还有些距离,此过程日后再请教;
2、能量子概念及其转渡阐述也是明晰的。

这里有一个问题:

引用71#:
电子不“子”。

电子并非日常物理概念中的规范三维几何构造。它是以系统最小能量子为单元的,其几何形式特征是旋性的类弧。
因前述所知,能量子其一维态在倍率耦合条件下,分:光子和磁子。其二维态在倍率耦合条件下,又分:光弧和磁弧。

这里系统最小能量子如何理解?









Arcman 发表于 2019-7-5 21:52

关于能量子:

弧光子是分量化的“组成”光弧之弧能子的最小能量单元。它是一个常构,但非常量。磁光子是分量化的“组成”磁弧之弧能子的最小能量单元。它也是一个常构,但非常量。


关于电子不“子":

请参考图示。

http://arcii.org/data/attachment/forum/201801/11/173319zy9r84zzoonqynn8.jpg电弧构型


http://arcii.org/data/attachment/forum/201801/11/234521jp7p90g007ah7hnx.png
电弧耦合
http://arcii.org/data/attachment/forum/201801/11/231532ve6v6tjy0pyf6tbp.png
http://arcii.org/data/attachment/forum/201801/11/224842krgjqzpbgq8ngtfz.png
地球


http://arcii.org/data/attachment/forum/201804/08/181636imt85f95au5bn510.jpg
宇宙背景










eagles 发表于 2019-7-6 08:23

本帖最后由 eagles 于 2019-7-7 07:41 编辑

到这里想停留一下,需要深究的问题有点多:)

将能量子的相关概念梳理如下:(有误请指示)

接着引用电弧构型图像:
http://arcii.org/data/attachment/forum/201801/11/173319zy9r84zzoonqynn8.jpg电弧构型
求教内容:问题一:上图名为电弧构型,依据前述知:类弧即电弧即电弧旋线。那么此电弧构型与电弧旋线的关系是什么?问题二:电子是几维的?http://arcii.org/data/attachment/forum/201801/11/234521jp7p90g007ah7hnx.pnghttp://arcii.org/data/attachment/forum/201801/11/231532ve6v6tjy0pyf6tbp.png地球态图

或者连起来理解请教:红色弧段与蓝色弧段先一维度倍率耦合(电弧构型图);再“自相对”弧合为 类弧面(类弧面结构示意图)再以“类弧面结构示意图”中的赤道为轴“翻转”,形成一个类似于“地球态图”的样子。最后得出的类似“地球态图”的“子”就相当于“电子”?而这个“电子”的轨迹就是电弧旋线?
理解可能偏颇,还请Arcman先生指示。



Jupiter123 发表于 2019-7-6 20:22

我也提两个关于弧旋线的问题。


一、类弧子弧旋系内的流变:
1、弧旋线是流变状态。描述这个流变状态的镜对称之数学模型可对应于量子力学中的函数方程。
2、所谓的跨度等于类弧子的能差(光、磁两个极点之间的绝对能等之差)之空间集合态。也就是说,任一能差的空间场是由众多二维空间面集合而成(注意:各个二维空间面的相对于时间轴的旋角均不相同)。任意二维空间面之间的最小“间距”(或说时间“分割”)是该系统的基本量子单元。决定任意类弧子系统的量子单元的量刚单位是常数空时比,即0.0625。基于时空比基础量纲单位意义上的时间量子量是256,空间量子量是240。换言之,任意类弧子构造中的二维空间面的最大数量是240个,这240个二维空间面的集合所对应时间是由最多256个量子单位而构成。如果将此引入电弧旋的弧几何学状态,就是说除了单一电弧旋的自旋量是1/2未能包含在波函数之中外,描述一个静态电弧旋时,其空间量子数是240时,其对应的时间量子数就是256。通过对时空比的适当量纲转化,即可求得普朗克常数的精确理论值,进而可求得普朗克长度、普朗克时间以及所谓的普朗克质量等。

问题2、如果没记错的话,之前有表述“电子”是弧旋线上的一个片段,弧旋线是分为16个片段,还是256个片段?弧学中绝对弧是最基本单元,为什么一条弧旋线又能分好多片段?如果是16片段,“电子”从状态1变到状态2,则要吸收一个“寸头”的能量。“电子”从状态3变到状态2,则要释放一个“寸头”的能量。如下图,类弧子有一条黄色弧旋线代表氢原子,有一条黄色弧旋线加一条蓝色弧旋线则代表氢分子?不知道上述理解是否契合弧学?


Jupiter123 发表于 2019-7-6 20:25

二、弧旋线系外翻转
元素在外加能量的作用下,改变的不是电弧旋,而是光、磁级间的能差(基态能阶)进而形成激发条件下的二级类弧构造。持续的、足够的外场能量加载条件下,递次会形成三级等类弧子簇化结构。这些因为外场能量加载所形成的衍生性类弧子之间都必须严格遵守倍律原则。也就是说,彼此相邻的下一级类弧构造的能阶必须是基态能阶的倍律关系。比喻地说,就是能阶沿时性轴在成倍的“往来折返”,而伴随着的则是电弧旋的不断“长大”。
对于这种激发态条件下的类弧子簇,其电弧旋“仍旧”是一条,不同的是比基态“长大”了。但电弧旋从基态“变轨”到次一级的类弧子时,就发生了所谓的“跃迁”。因为基态的光极点与次级的磁极点是共享的,所以电子的变轨只能发生的基态的光极的极点处。这个变轨必定需要额外的能量,也即所谓的“吸收”。相反,取消外场加载能量时,电弧旋就必须从次一级的磁极点(基态类弧子体的光极点)变轨回基态,伴随着的能量相应及“释放”,或曰辐射。

问题3、类弧子吸收足够能量形成激发条件的二级类弧构造,这个足够能量是指多少?其与类弧子系内吸收一个个“寸头”而流变有什么区别,量产引发质变的关系?



Arcman 发表于 2019-7-7 02:21

Mr Eagles,你的理解主要是概念混淆。请参见下图:



类弧线不是弧线。
类弧线的倍率弧合构成“弧动子”或“弧波子”,是俗称“电子”态的本征构造。地球也可以视为一个“大电子”态。
弧线的倍率弧合构成“弧静子”或“弧旋子”,是俗称“原子”态的本征构造。太阳系也可以被视为一个“大类弧子“态。
不知道是否说明白了。供参考。








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